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          COMSOL超詳細(xì)案例,讓小白都得心應(yīng)手!

          發(fā)布人:hdp2022 時(shí)間:2022-10-08 來源:工程師 發(fā)布文章

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          近年來,COMSOL Multiphysics被廣泛應(yīng)用于包括太陽能電池在內(nèi)的各種半導(dǎo)體器件的仿真分析。大多數(shù)人使用COMSOL計(jì)算太陽能電池結(jié)構(gòu)中的載流子產(chǎn)生剖面。然而,不同器件結(jié)構(gòu)(包括太陽能電池)的熱分析也可以使用COMSOL的簡化程序。COMSOL常被用于各種器件的熱分析,如TTSV、薄膜器件、各種光電器件等。COMSOL中的傳熱模塊是對電子元件和動力工程中的熱過程進(jìn)行建模的專用工具,為研究實(shí)際條件下太陽能電池中的熱量分布提供了良好的環(huán)境。

          實(shí)踐出真知,想要COMSOL學(xué)得好,多看案例少不了!

          今天我們通過對鈣鈦礦太陽能電池中的熱量分布進(jìn)行擴(kuò)展的三維(3-D)模擬。具體通過COMSOL Multiphysics光-電-熱耦合模塊研究了傳統(tǒng)鈣鈦礦太陽能電池中的溫度分布。在COMSOL Multiphysics波動光學(xué)模塊、半導(dǎo)體模塊和固體傳熱模塊的三維向?qū)е羞M(jìn)行仿真。

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          最后,添加"固體中的傳熱"模塊來計(jì)算整個器件結(jié)構(gòu)的熱量分布和溫度分布。對于該模塊,我們添加表1中列出的各層的熱導(dǎo)率、傳熱系數(shù)和熱容。根據(jù)熱力學(xué)定律,熱量從較高溫度區(qū)域移動到較低溫度區(qū)域。半導(dǎo)體和金屬中的熱傳導(dǎo)是由攜帶熱量的電子和其他固體中的分子運(yùn)動進(jìn)行的,其中晶體以晶格振動的形式稱為聲子。熱流密度與溫度梯度成正比。雖然,熱量是通過電池層之間的傳導(dǎo)來傳遞的,但是熱量通過對流從頂部電極或底部接觸(通過玻璃)散發(fā)到環(huán)境空氣中。這里忽略了瞬態(tài),因?yàn)樗枰粋€相對較短的時(shí)間來達(dá)到穩(wěn)態(tài),在單元中的任一點(diǎn)或一組給定的邊界條件下,溫度幾乎是靜止的。

          我們定義了研究的物理并運(yùn)行了靜止模式下的熱模擬。然后將第一個研究中的解決方案用作第二個研究的初始條件,其中在"固體中的傳輸"界面中計(jì)算的溫度分布通過第二個半導(dǎo)體材料模型節(jié)點(diǎn)反饋到半導(dǎo)體界面中使用的材料溫度。

          有內(nèi)部生熱的穩(wěn)態(tài)導(dǎo)熱微分方程控制溫度分布,

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          為了使模塊耦合,我們將從光模塊獲得的Gtot加入到半導(dǎo)體模塊中,作為電子和空穴的生成速率。此外,我們還添加了焦耳和SRH復(fù)合產(chǎn)生的總熱量。Qtot從半導(dǎo)體模塊進(jìn)入傳熱模塊作為一般熱源。熱量的計(jì)算將基于這些輸入以及設(shè)置在電池內(nèi)熱傳導(dǎo)和對流的邊界條件。

          為了耦合模塊,我們將從光學(xué)模塊獲得的Gtot作為電子和空穴的產(chǎn)生速率添加到半導(dǎo)體模塊中。此外,我們添加了由焦耳和SRH復(fù)合產(chǎn)生的總熱量稱為半。Qtot從半導(dǎo)體模塊進(jìn)入傳熱模塊作為通用熱源。熱量的計(jì)算將基于此輸入,并基于單元內(nèi)熱傳導(dǎo)和對流的邊界條件設(shè)置。


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          我們首先通過一個數(shù)值求解的耦合OET模型在靜止模式下使用COSMOL平臺在三維方案中模擬了傳統(tǒng)鈣鈦礦太陽能電池結(jié)構(gòu)的熱量分布。然后利用焦耳加熱和肖克利-讀取霍爾( SRH )模擬太陽光吸收或電流傳導(dǎo)產(chǎn)生的熱量和溫度分布。

          萬丈高樓平地起,COMSOL學(xué)習(xí)靠案例,今天的案例你學(xué)會了嗎?


          本文來源公眾號:comsol仿真交流

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